摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
·引言 | 第9-10页 |
·空心布拉格光纤的结构与实现方案 | 第10-12页 |
·石英/空气基空心布拉格光纤 | 第10-11页 |
·聚合物基空心布拉格光纤 | 第11页 |
·硫化物玻璃/聚合物基中红外空心布拉格光纤 | 第11-12页 |
·中红外空心布拉格光纤用于痕量气体传感 | 第12-15页 |
·空心光纤用于气体传感的几种方案 | 第13-14页 |
·中红外空心布拉格光纤用于气体传感的关键问题分析 | 第14-15页 |
·论文工作主要内容与创新点 | 第15-17页 |
第2章 空心布拉格光纤带隙导光特性的理论分析 | 第17-37页 |
·引言 | 第17页 |
·空心布拉格光纤一维光子晶体包层的能带分析 | 第17-23页 |
·平板一维光子晶体的理论分析方法 | 第17-20页 |
·平板一维光子晶体的能带结构和特点 | 第20-22页 |
·结构参数对带隙宽度的影响 | 第22-23页 |
·空心布拉格光纤的模式特性分析 | 第23-30页 |
·空心布拉格光纤的理论分析方法 | 第23-26页 |
·空心布拉格光纤的模式特性 | 第26-28页 |
·导波模式的端面激励 | 第28-30页 |
·光纤直径波动影响空心布拉格光纤损耗的理论研究 | 第30-35页 |
·光纤直径波动的理论模型和分析方法 | 第30-32页 |
·光纤直径波动影响模式损耗的理论分析 | 第32-35页 |
·小结 | 第35-37页 |
第3章 中红外空心布拉格光纤的制备和测试 | 第37-60页 |
·引言 | 第37页 |
·中红外空心布拉格光纤的材料选择和制备方法 | 第37-40页 |
·材料选择 | 第37-39页 |
·基本制备方法 | 第39-40页 |
·关键工艺研究 | 第40-52页 |
·硒化砷大面积均匀蒸镀工艺 | 第40-46页 |
·预制棒均匀拉丝工艺 | 第46-51页 |
·不同传输波长的空心布拉格光纤预制棒结构参量设计 | 第51-52页 |
·中红外空心布拉格光纤的制备与测试 | 第52-58页 |
·中红外空心布拉格光纤的测试系统 | 第52-54页 |
·10.6 μm 波段光纤样品的特性测试 | 第54-57页 |
·3.3 μm 波段光纤样品的特性测试 | 第57-58页 |
·制备工艺改进方向 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第4章 中红外空心布拉格光纤的痕量气体传感应用 | 第60-73页 |
·引言 | 第60页 |
·用光谱吸收法进行气体传感的基本原理 | 第60-61页 |
·气体分子的吸收光谱 | 第60-61页 |
·光谱吸收法实现气体浓度定量传感的原理 | 第61页 |
·中红外空心布拉格光纤用于痕量气体传感的探测极限分析 | 第61-65页 |
·空心布拉格光纤在气体传感系统中的应用形式 | 第62-63页 |
·探测极限的理论分析 | 第63-65页 |
·中红外空心布拉格光纤用于痕量气体传感的实验论证 | 第65-72页 |
·采用空心布拉格光纤作为样品室的气体传感实验平台 | 第65-68页 |
·甲烷气体传感的实验论证 | 第68-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
第5章 面向多组分气体传感的中红外空心布拉格光纤 | 第73-88页 |
·引言 | 第73页 |
·多波长传输问题的提出 | 第73-75页 |
·多组分气体传感对光纤多波长传输的性能要求 | 第73-74页 |
·现有空心布拉格光纤的简单一维光子晶体包层的性能局限 | 第74-75页 |
·多波长传输空心布拉格光纤的包层结构特性与光纤设计 | 第75-83页 |
·多波长传输空心布拉格光纤的一维光子晶体包层结构 | 第75-76页 |
·能带分析方法 | 第76-79页 |
·结构参数对高阶带隙宽度的影响 | 第79-81页 |
·面向多组分气体传感的多波长传输空心布拉格光纤设计 | 第81-83页 |
·多波长传输空心布拉格光纤的制备、测试和多组分气体传感论证 | 第83-87页 |
·光纤样品的制备与测试 | 第83-85页 |
·多组分气体传感的实验论证 | 第85-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
结束语 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第99-100页 |